광음향 미세 드릴링은 결정적인 준비 메커니즘 역할을 합니다. 전체 빔 조사 전에 피부 조직 내에 수직 미세 채널을 생성합니다. 이 초기 단계는 일반적인 레이저 문신 제거 시술의 효과를 제한하는 광학적 차폐를 방지하는 피하 가스를 배출하는 물리적 개입 역할을 합니다.
광음향 미세 드릴링의 주요 기능은 피부에 "압력 해제 밸브"를 만드는 것입니다. 이 기술은 기포가 즉시 빠져나가도록 함으로써 레이저에 대한 물리적 장벽을 제거하여 단일 세션에서 여러 번의 효과적인 시술을 가능하게 합니다.
미세 드릴링의 메커니즘
수직 채널 생성
이 과정은 분획형 Q-스위치 레이저를 사용하여 피부에 수직 미세 채널을 드릴링하는 것으로 시작됩니다.
일반적인 표면 시술과 달리, 이 동작은 조직 구조 깊숙이 침투합니다.
이 드릴링 과정은 미세 채널 경로를 따라 직접 위치한 깊은 색소를 물리적으로 제거합니다.
"압력 해제" 시스템
레이저가 문신 잉크에 닿으면 빠른 열과 가스가 발생하여 종종 팝콘 효과로 알려진 기포 현상이 발생합니다.
일반적인 시술에서는 이러한 기포가 피부 아래에 갇히게 됩니다.
미세 드릴링으로 생성된 채널은 압력 해제 밸브 역할을 하여 이러한 피하 가스의 빠른 배출을 촉진합니다.
광학적 차폐 극복
기포 장벽
"팝콘 효과" 중에 생성된 기포는 레이저 시술자에게 상당한 장애물을 만듭니다.
이 기포는 레이저 에너지를 반사하거나 산란시키는 광학적 차폐를 형성합니다.
이 차폐가 형성되면 후속 레이저 펄스는 나머지 색소에 효과적으로 도달할 수 없어 시술이 단일 패스로 제한됩니다.
여러 패스 가능
미세 채널을 통해 가스를 배출함으로써 광학적 차폐가 깨지거나 완전히 방지됩니다.
이를 통해 시술자는 매우 짧은 시간 내에 여러 번의 레이저 패스를 수행할 수 있습니다.
결과는 단일 내원 시 전반적인 색소 제거 효율이 크게 향상되는 것입니다.
운영상의 필요성 이해
표준 방법이 정체되는 이유
미세 드릴링이 없으면 시술 속도는 신체가 기포를 재흡수하는 능력에 의해 결정됩니다.
시술자는 일반적으로 해당 부위를 다시 시술하기 전에 "서리(가스)"가 가라앉을 때까지 기다려야 하며, 이는 종종 한 세션에서 여러 번의 시술을 방해합니다.
광역학적 충격파의 역할
미세 드릴링은 가스를 처리하는 동안 후속 전체 빔 조사는 광역학적 충격파에 의존합니다.
표준 Q-스위치 기술에서 언급했듯이, 나노초 범위의 고에너지 펄스는 색소를 파편으로 분쇄합니다.
미세 드릴링은 이러한 충격파가 가스 축적으로 인한 간섭 없이 계속해서 표적에 도달할 수 있도록 보장합니다.
목표에 맞는 올바른 선택
이 프로토콜이 임상 또는 치료 목표에 부합하는지 확인하려면 다음을 고려하십시오.
- 주요 초점이 시술 속도인 경우: 이 방법은 한 번의 내원으로 여러 번의 시술을 가능하게 하여 색소 제거 속도를 크게 높입니다.
- 주요 초점이 깊은 색소 표적인 경우: 수직 채널은 표면 수준의 파쇄에 저항할 수 있는 깊이 자리 잡은 잉크를 물리적으로 제거합니다.
광음향 미세 드릴링을 통합함으로써 수동적인 기다림 게임을 능동적인 다중 패스 제거 절차로 전환합니다.
요약표:
| 특징 | 광음향 미세 드릴링 | 기존 레이저 제거 |
|---|---|---|
| 주요 메커니즘 | 수직 채널 생성 (압력 해제) | 표면 수준 조사 |
| 가스 관리 | 채널을 통해 즉시 가스 배출 | 피부 아래 가스 갇힘 ("서리") |
| 광학적 차폐 | 방지됨; 레이저 에너지가 색소에 도달 | 높음; 가스가 에너지를 반사/산란시킴 |
| 시술 속도 | 한 세션에서 여러 번의 시술 가능 | 세션당 단일 패스로 제한됨 |
| 색소 깊이 | 표면 및 깊은 색소 모두 표적화 | 주로 표면 색소 표적화 |
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참고문헌
- Leonardo Marini, Irena Hreljac. Q-S laser micro-drilling and multipass full-beam Q-S laser for tattoo removal — a case series. DOI: 10.1007/s10103-021-03431-w
이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Belislaser 지식 베이스 .
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